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所述补偿信号vc用以控制开关电源电路1100的频率、或原边功率开关q1的导通时长(如图17)、或流过原边功率开关q1的电流峰值(如图15)。在一个实施例中,所述频率/电压转换电路包括:单稳态电路,响应反馈输出信号fbo,产生脉冲信号;低通滤波器lpf,对脉冲信号进行低通滤波,得到所述补偿信号vc。图21示出根据本发明实施例的开关电源电路2100的电路结构示意图,该开关电源电路2100与图19所示开关电源电路1900相似。图21所示开关电源电路2100示出了隔离反馈单元op、反馈控制器14和原边电路u2的另一电路结构示意图。具体来说,在图21所示实施例中,隔离反馈单元op包括隔离电容。反馈控制器14包括逻辑处理器33,响应第二控制信号gsr2的下降沿,产生脉冲信号形式的隔离反馈信号fbi。原边电路u2包括:频率/电压转换电路26,根据反馈输出信号fbo的频率,产生补偿信号vc,用以控制原边功率开关q1的断开;边沿跳变检测器21,检测反馈输出信号fbo的边沿跳变,用以控制原边功率开关q1的导通。所述补偿信号vc用以控制开关电源电路1100的频率、或原边功率开关q1的导通时长(如图17)、或流过原边功率开关q1的电流峰值(如图15)。在一个实施例中,所述频率/电压转换电路包括:单稳态电路。山东裸板电源批发电源祼板就是没有外壳的电源线路板。
所述第二电容c2的一端连接火线端l,所述第二电容c2的另一端连接零线端n;所述共模电感l1的第1脚连接所述火线端l,所述共模电感l1的第2脚连接所述零线端n,所述共模电感l1的第3脚连接所述第三电容c3的一端,所述共模电感l1的第4脚连接所述第三电容c3的另一端,通过所述第二电容c2和所述第三电容c3以及所述共模电感l1对所述交流电源的输入电压进行滤波处理后,能够有效***干扰信号。进一步地,所述整流滤波模块200包括第二二极管d2、第三二极管d3、第四二极管d4、第五二极管d5和第四电容c4;所述第二二极管d2的正极和所述第三二极管d3的负极连接所述第三电容c3的另一端,所述第四二极管d4的正极和所述第五二极管d5的负极连接所述第三电容c3的一端,所述第二二极管d2的负极和所述第四二极管d4的负极连接所述变压器t1的第1脚;所述第三二极管d3的正极和所述第五二极管d5的正极均接地;所述第四电容c4的一端连接所述变压器t1的第1脚,所述第四电容c4的另一端接地,所述第二二极管d2、第三二极管d3、第四二极管d4、第五二极管d5组成桥式整流将交流电整流成直流电,之后经所述第四电容c4进行滤波处理后得到较平稳的直流电。进一步地。
产生第二控制信号gsr2;所述副边开关电路101响应于第二副边信号产生器12产生的第二控制信号gsr2,被再一次导通。在一个实施例中,当副边开关电路101两端电压vdsr低于设定阈值(如第三阈值)时,第二副边信号产生器12被触发,产生第二控制信号gsr2,控制副边开关电路101再次导通一段时间。在另一个实施例中,当当前开关频率(开关周期)达到参考开关频率(参考开关周期)时,第二副边产生器12被触发,产生第二控制信号gsr2,控制副边开关电路再次导通一段时间。所述参考开关周期(参考开关频率)可由系统设定,也可以与输出电压vo相关。图5示出了根据本发明实施例的开关电源电路500的电路结构示意图。图5所示开关电源电路500与图4所示开关电源电路400的电路结构相似,与图4所示开关电源电路400不同的是,所述开关电源电路500示出了对原边功率开关q1的控制。具体来说,在图5所示实施例中,所述开关电源电路500还包括:反馈控制器14,根据输出电压vo(如表征输出电压的误差信号vea),产生隔离反馈信号fbi;隔离反馈单元op,根据隔离反馈信号fbi,产生反馈输出信号fbo;原边电路u2,根据反馈输出信号fbo,产生开关控制信号gq1,用以控制原边功率开关q1的导通与断开。在图5所示实施例中。裸板电源模型图图纸简介。
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通信设备潜在问题:电信行业所使用的设备承受着环境温度迅速波动的影响,同时还会接触各种颗粒,并始终暴露于风、雨、阳光照射等各种气候条件下。例如,安装了有源电子器件的塔顶天线等设备在工作时,热量会在设备壳体内部积聚。这将导致压力增加,使得壳体密封条承受更大的应力。另外,一次突如其来的暴雨或强风可能导致气温骤降,随之在设备壳体内部形成200 mbar(3 psi)甚至更大的真空,这同样将使壳体密封条承受更大的应力。如果壳体内外压力不能实现平衡,外部环境中的水、潮气、灰尘和污物便会通过密封缝隙进入壳体内部。这有可能对通信设备的性能产生不良影响,造成更多的维修工作或更大的返修成本。解决方案:通过不断透气...